首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) l(A>Rw|  
应用示例简述 ,/1[(^e  
1. 系统细节 O{&wqV5m"  
 光源 hcrx(oJ5  
— 高斯激光束 :/6gGU>pu  
 组件 k<.VR"I p  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 *#&s+h,^  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 ]/TqPOi:  
 探测器 UEh-k"  
— 视觉感知的仿真 R) 'AI[la  
— 高帽,转换效率,信噪比 X)^&5;\`  
 建模/设计 5#}wI~U;  
— 场追迹: mEVne.D  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 g| M@/D l  
u EE#A0  
2. 系统说明 ?cmv;KV   
SHt#%3EU  
f%ynod8  
se^(1R k  
3. 建模&设计结果 M\w%c5  
?6>rQ6tBv  
不同真实傅里叶透镜的结果: = k|hH~  
.=% ,DT"  
h_?#.z0ih;  
d\ {a&\v  
4. 总结 99mo]1_  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ;=oGg%@aP  
cd?arIV5  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 B_uAa5'  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 GTBT0$9 g.  
h6Q-+_5  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 +/Vi"  
=^D{ZZw{  
应用示例详细内容 -mPrmapb3  
%. -nZC  
系统参数 O:86*  
l0g`;BI_  
1. 该应用实例的内容 /{7we$+,p  
H,5 ##@X  
J"W+9sI0  
q1O}dSPwX  
B$kp\yL  
2. 仿真任务 k w]m7 T  
5q>u]n9]  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 GP,xGZZ  
9'S~zG%{  
3. 参数:准直输入光源 },'Ij; %%Q  
twA2U7F  
$h|rd+},  
.wv!;  
4. 参数:SLM透射函数 g0~3;y  
B>TI dQ  
eODprFkt}  
5. 由理想系统到实际系统 B%e#u.'6  
`+go| 5N2  
%hqhi@q#  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 S.kFs{;1x  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 YvP u%=eF  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 [va7+=[1=  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 7L=V{,,v  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 Fo1|O&>  
I$7TnMug  
l .wf= /  
: %hxg  
^M Zdht   
应用示例详细内容 @`X-=GCl  
ErDt~FH  
仿真&结果 2r]!$ hto  
I;!zZ.\  
1. VirtualLab中SLM的仿真 G$buZspL'd  
s3LR6Z7;i  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 {lhdropd  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 "[LSDE"(  
 为优化计算加入一个旋转平面 D(]])4  
g}hR q%  
8'kA",P  
@e/40l|X  
2. 参数:双凸球面透镜 ;7]Q'N  
R{"7q:-  
$]05?JY#  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 5_mb+A n,  
 由于对称形状,前后焦距一致。 q&-A}]  
 参数是对应波长532nm。 z Dk^^'  
 透镜材料N-BK7。 Ye8&cZ*.  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 *<**rY*  
]o(&J7Z6-  
FB0y  
?=]*r>a3  
"lp),  
mYudUn4Wo  
3. 结果:双凸球面透镜 9%?'[jJ  
;5P>R[p  
'CH|w~E  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 j;O{Hvvz  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 $UZ4,S?V  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 042sjt  
ezt_ct/Z  
jG3}V3|.  
2wWL]`(E  
<N%8"o  
4. 参数:优化球面透镜 l.i"Z pik  
S!GjCog^J  
H>-?/H  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 H]. 4~ 8  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 Bu'PDy~W,  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 UC^Bn1  
 透镜材料同样为N-BK7。 -o+_PL $\  
1:%m >4U  
c 25wm\\  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 `F>1xMm  
FxKb  
?wps_XU  
%<e\s6|P:  
5. 结果:优化的球面透镜 eB:obz  
-#b-@sD  
Y.?|[x0Wh  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 U/M(4H3>H  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 >qn@E?Uf  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 P Z-|W  
`5`Pv'`  
:&dY1.<N+  
{MKq Yl{  
6. 参数:非球面透镜 YtNoYOB  
{=7W;uL  
L_jwM ^8  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 Dd*T5A?  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 @ -JD`2z  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 Y}"|J ~  
p;) ;Vm+8  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 J1"u,HF*(  
O'm&S?>  
<W vuW6  
 'TV^0D"  
<27B*C M  
7. 结果:非球面透镜 K+H?,I  
g?(Z+w4A 3  
VVJhQbP  
 生成期望的高帽光束形状。 ,u( g#T  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 _3T*[s;H  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 T}2a~  
']f]:X;6 w  
&I?1(t~hT  
)xP]rOT  
Yh:*.@  
8. 总结 B l'  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Z8k O*LYv  
`S<uh9/  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ~SZ0Yu:X  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 vsoj] R$C  
N{P (ym2yR  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 Np|i Xwl1  
/Os)4yH\  
扩展阅读 *NDLGdQqz  
b_Ba0h=  
扩展阅读 "S[VtuxPCU  
 开始视频 -H.;73Kb[  
-     光路图介绍 ~srmlBi6  
 该应用示例相关文件: KEY M@,'  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 Ec0Ee0%A]  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
8c__ U<  
查看本帖完整版本: [-- 基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计